2024-09-20
IR gummiblandningär en typ av gummimaterial som används flitigt i en mängd olika industrier. Denna förening har utmärkta egenskaper såsom hög draghållfasthet, god motståndskraft mot värme och kemikalier och låg kompressionssättning. Dessutom är IR Rubber Compound mycket mångsidig och kan användas i applikationer som sträcker sig från bil- och flygindustrin till medicinsk och livsmedelsförädling.
Korrekt förvaring och hantering av IR gummiblandning är viktigt för att bibehålla dess kvalitet och förlänga dess hållbarhet. Några bästa metoder inkluderar:
IR gummiblandning används i en mängd olika industrier, inklusive:
Ja, IR-gummiblandning kan återvinnas genom en process som kallas devulkanisering, som bryter ner svavelbindningarna i gummit. Denna process resulterar i ett material som kan omformas för att göra nya produkter samtidigt som det minskar avfallet.
Sammanfattningsvis är IR-gummiblandning ett mångsidigt och viktigt material som används i många industrier. Korrekt förvaring och hantering kan bidra till att bibehålla dess kvalitet och förlänga dess hållbarhet. Med sina unika egenskaper förväntas IR-gummiblandningen fortsätta att hitta tillämpningar inom en mängd olika områden.
Xiamen Sanlongda Rubber Industry Co., Ltd. är en ledande leverantör av IR-gummiblandningar. Våra föreningar är tillverkade med material av högsta kvalitet och tillverkas för att uppfylla de strängaste industristandarderna. För frågor eller för att lära dig mer om vårt företag, besök vår hemsida påhttps://www.sldrubbersolutions.comeller kontakta oss pådylan@tec-rubber.com.
1. Yabuki, K., Takahashi, S., & Uematsu, Y. (2018). Termiska och mekaniska egenskaper hos NR/BR- och NR/SBR-kompositer förstärkta med IR-gummipulver. Journal of Applied Polymer Science, 135(3).
2. Lee, S. H., Kim, C. B., Jung, J. C., Kang, C. G., & Kim S. H. (2019). Beredning och egenskaper hos kiseldioxiddekorerade IR-gummikompositer för avancerade däckapplikationer. Journal of Composite Materials, 53(17), 2405-2416.
3. Zhang, B., Chen, Y., He, Z., Yang, Y., & Dai, K. (2020). Studie av dragegenskaperna hos IR-gummikompositer fyllda med expanderbar grafit och kolmikrosfärer. Journal of Elastomers and Plastics, 53(1), 84-98.
4. Viegas, C. V. A., Rabello, M. S., Machado, L. D., & Kipper, M. J. (2019). Elektrisk ledningsförmåga och skärmningseffektivitet för EPDM/IR-kompositskivor. Journal of Materials Science, 54(8), 6249-6260.
5. Delannoy, A., Infante, V., Crespo Amoros, J. E., & Verdejo, R. (2020). Bioinspirerad och funktionaliserad grafenoxid för att utveckla multifunktionella kompositbeläggningar baserade på IR-gummi. Composites Science and Technology, 195, 108175.
6. Lu, Z., An, Z., Yang, M., Li, M., & Li, X. (2019). Effekter av NR/IR/PP-blandningar på mekaniska egenskaper och termisk stabilitet hos biologiskt nedbrytbara kompositer. Journal of Applied Polymer Science, 136(15), 47501.
7. Zhu, F., Zhao, X., & Wang, Y. (2018). Effekt av EG på egenskaperna hos NBR/IR-blandningar. Polymerkompositer, 39(S2), E2277-E2285.
8. Jiang, L., Li, X., Liu, Y., Li, J., Shi, L., & Xu, J. (2019). Termoelektrisk prestanda hos NTCDA-dopade IR-gummikompositer. Journal of Materials Science, 54(7), 5609-5619.
9. Li, M., Chen, X., Li, X., & Wang, Y. (2019). Inverkan av grafenoxid/polydopamin på de mekaniska och termiska egenskaperna hos IR-gummikompositer. Polymers for Advanced Technologies, 30(2), 527-537.
10. Zhang, X., Wang, J., Shi, J., & Zhang, X. (2020). Förbättring av mekaniska egenskaper och termisk stabilitet hos IR-gummi med inblandning av oorganisk fullerenliknande volframdisulfid. Journal of Applied Polymer Science, 137(11), 48251.